该案例介绍了一个正弦光栅的仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 _&S#;ni\c L_vl%ii- 1. 建模任务 _ ~\} fY
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l}VE8-XB 一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 76<mP*5 对于该仿真,采用傅里叶模态法。 P,'%$DLDg
E/%"%&`8j 2. 建模任务:正弦光栅 EUcD[Rv 1@KiP`DA x-z方向(截面视图) $>O~7Nfst7 }a~hd*-#
[NO4Wzc 光栅参数: .|R4E 周期:0.908um ws!~MSIy 高度:1.15um hPBBXj/= (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1a{r1([)
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3. 建模任务
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VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 -X$EE$:
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利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 |> ]@w\]
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4. 光滑结构的分析 <Jhd%O
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计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d8jH?P-"
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% #c@&mus
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5. 增加一个粗糙表面 <nbklo
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/CsP@f_Gw VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,k4pW&A 因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Y#68_%[ <L qJg
0!dNW,NfJ \/3(>g?4 kpn|C 9r 2n@`Og_0 该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
ktTP~7UVi 第一个重要的
物理参数称为”最小特征尺寸”。
wX]$xZ!s 第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
Ju47} t%HB \Yr*x7!
VmPh''Z%- T@yQOD7 6. 对衍射级次效率的影响 zG ='U 4DCh+|r ;Y*K!iFWH 粗糙度参数:
mk1R~4v 最小特征尺寸:20nm
LsERcjwwK 总的调制高度:200nm
d[3me{Rs 高度轮廓
Gr2}N"X= jC>ZMy8U)4
%[*-aA )9yQ
C +-|""`I1I 效率
LQPQ !):;
<7J3tn B 粗糙表面对效率仅有微弱的影响
?Cf'IBpN ]z^jz#>um& h76j|1gI 粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
.-rz30xT 总调制高度:400nm 高度轮廓
%MHL@Nn>e EZB0qZIp
/=6_2t#vA _j, Tc*T 效率
_r3Y$^!U !FP ]
由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 @9 S :: }VJ>}i* 粗糙度参数: VX.LL
5 最小特征尺寸:40nm EWDsBNZaI 总调制高度:200nm 49*f=gpGj2 高度轮廓 QZvQ8
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效率 vf3) T;X>
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Gxe)5,G
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 G^d3$7
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粗糙度参数: @3c'4O
最小特征尺寸:40nm Zt9G[[]
全高度调制:400nm t!rrYBSCr
高度轮廓 |"LHo
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效率 zS;ruK%2
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对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 KU$,{Sn6@
8+w*,Ry`
7. 总结 _=I1
VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 PzKTEYJL
对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `e'wWV
光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 Gf.ywqE$Y$
利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 Q|o$^D, ^O7sQ7V"f=